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Materials (Basel, Switzerland)2022Dec29Vol.16issue(1)

マイクロエマルジョン技術を介したNiナノ粒子の合成と特性評価とエネルギー貯蔵装置へのその応用

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

ここでは、マイクロエマルジョンと呼ばれるユニークな合成アプローチを使用して、ニッケルナノ粒子(NI-NP)を作成します。SEM、TEM、EDX、およびXRD技術が、合成された材料の形態と構造の調査に採用されました。電気活性成分からの電子は、NI-NPの優れた電気伝導率と相互接続されたナノ構造によって外部回路に伝達され、イオン拡散および追加の活性部位に多数のチャネルを提供します。実験的所見は、スーパーキャパシタ(SC)の正の電極として、NI-NPは充電を保存する優れた能力を持ち、10 mV/sで測定した場合、72.4%の支配的な容量電荷ストレージを備えていることを示しました。さらに、1 A/gで、Ni-NP電極は730 f/gの最大容量を示します。さらに、Ni-NP電極は5000サイクルでも静電容量の92.4%を保持し、再生可能エネルギーの発達分野での可能な用途を強調しています。現在の研究は、スーパーキャパシタ向けの高額な次世代電極を生成するための新しい方法を提供します。

ここでは、マイクロエマルジョンと呼ばれるユニークな合成アプローチを使用して、ニッケルナノ粒子(NI-NP)を作成します。SEM、TEM、EDX、およびXRD技術が、合成された材料の形態と構造の調査に採用されました。電気活性成分からの電子は、NI-NPの優れた電気伝導率と相互接続されたナノ構造によって外部回路に伝達され、イオン拡散および追加の活性部位に多数のチャネルを提供します。実験的所見は、スーパーキャパシタ(SC)の正の電極として、NI-NPは充電を保存する優れた能力を持ち、10 mV/sで測定した場合、72.4%の支配的な容量電荷ストレージを備えていることを示しました。さらに、1 A/gで、Ni-NP電極は730 f/gの最大容量を示します。さらに、Ni-NP電極は5000サイクルでも静電容量の92.4%を保持し、再生可能エネルギーの発達分野での可能な用途を強調しています。現在の研究は、スーパーキャパシタ向けの高額な次世代電極を生成するための新しい方法を提供します。

Herein, a unique synthetic approach called microemulsion is used to create nickel nanoparticles (Ni-NPs). SEM, TEM, EDX, and XRD techniques were employed for the investigation of morphology and structures of the synthesized material. Electrons from electroactive components are transferred to external circuits by Ni-NPs' superior electrical conductivity and interconnected nanostructures, which also provide a large number of channels for ion diffusion and additional active sites. The experimental findings showed that as a positive electrode for supercapacitors (SC), Ni-NPs had an outstanding ability to store charge, with a dominant capacitive charge storage of 72.4% when measured at 10 mV/s. Furthermore, at 1 A/g, Ni-NP electrodes exhibit a maximum capacitance of 730 F/g. Further, the Ni-NP electrode retains 92.4% of its capacitance even for 5000 cycles, highlighting possible applications for it in the developing field of renewable energy. The current study provides a new method for producing high-rate next-generation electrodes for supercapacitors.

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